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V18073T Ringförmiger Ferritkern-Magnetring zur Unterdrückung von Gleichtaktstörungen für Kabelfilterung elektronischer Geräte 1
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V18073T Ringförmiger Ferritkern-Magnetring zur Unterdrückung von Gleichtaktstörungen für Kabelfilterung elektronischer Geräte

Ringkern zur Unterdrückung von Gleichtaktstörungen bei elektronischen Kabeln
Die optimierte Ringkernstruktur absorbiert hochfrequente Gleichtaktstörungen an Netzkabeln und Kabelbäumen. Sie reduziert effektiv leitungsgebundene Störungen und abgestrahlte Emissionen und trägt so dazu bei, dass Endprodukte EMV-Anforderungen wie EN55014 und GB9254 für die Marktzulassung erfüllen.
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    V18073T

    Produktübersicht

    Der ringförmige Ferritmagnet V18073T wird aus dem Hochleistungsmaterial VN02 Mn-Zn-Weichferrit gefertigt. Er weist eine Anfangspermeabilität von 650 ± 20 %, eine Sättigungsmagnetflussdichte von bis zu 330 MT und eine Curie-Temperatur von über 110 °C auf. Dank seines hohen spezifischen Widerstands von über 10⁵ Ω·m und des niedrigen relativen Verlustfaktors bei 0,1 MHz bietet er auch unter wechselnden Temperaturbedingungen stabile magnetische Eigenschaften. Dieses Bauteil eignet sich hervorragend zur Hochfrequenz-EMI-Unterdrückung und filtert elektromagnetische Störungen in Kabeln und Kabelbäumen. Es ist für einfaches Einfädeln und die Massenmontage optimiert und zeichnet sich durch zuverlässige Chargenkonsistenz aus. Für vielfältige EMV-Filterprojekte sind Musterprüfungen, Großbestellungen und kundenspezifische Parameter verfügbar.
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    Produktbeschreibung

    Der Ferritmagnetring V18073T wurde speziell zur Unterdrückung von elektromagnetischen Störungen (EMI) in Kabeln entwickelt. Durch die Verwendung von VN02-Mangan-Zink-Ferrit werden geringe Verluste im Hochfrequenzbetrieb und eine begrenzte Wärmeentwicklung auch bei längerem Dauerbetrieb gewährleistet. Seine magnetischen Eigenschaften verschlechtern sich auch bei Temperaturschwankungen nicht merklich. Der Ringkern absorbiert hochfrequente Störungen effektiv und verbessert so die Leistung bei leitungsgebundenen und abgestrahlten Störungen. Dadurch erfüllen Endprodukte die EMV-Normen EN55014 und GB9254.

    Dank gleichmäßiger Maßtoleranzen ermöglicht der Magnetring die einfache Kabeleinführung in automatisierten Montagelinien. Strenge Qualitätskontrollen in jedem Produktionsschritt gewährleisten gleichbleibende magnetische Eigenschaften jeder Charge. Er ist direkt mit Netzkabeln und mehradrigen Kabelbäumen kompatibel. Wir beliefern Kunden aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Netzteile und industrielle Steuerungstechnik und unterstützen sowohl Musterbewertungen als auch Großaufträge.
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    Anwendungsbereich & Nutzung

    Anwendungsbereich

    ‑ Haushaltsgeräte: Massagegeräte, Kosmetikgeräte, kleine Küchengeräte und Unterhaltungselektronik ‑ Stromversorgungen: Schaltnetzteile, Netzadapter und Ladegeräte ‑ Kabel und Kabelbäume: Stromkabel, Signalkabel und mehradrige Leitungen ‑ Industrieanlagen: Messgeräte, Automatisierungsgeräte und Steuerleitungen

    Verwendung

    Es wird hauptsächlich zur elektromagnetischen Störunterdrückung (EMI) verschiedener Kabel eingesetzt. Der an Strom- oder Signalleitungen installierte Magnetring unterdrückt hochfrequente leitungsgebundene Störungen und elektromagnetische Strahlung. Er verbessert die Störfestigkeit des Gesamtsystems und verhindert durch elektromagnetische Störungen verursachte Fehlfunktionen von Geräten. Dadurch können Fertigprodukte nationale und internationale EMV-Zertifizierungsprüfungen bestehen.
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    Allgemeine FAQ zu Ferritmagnetringen

    Frage 1: Was bedeutet die Curie-Temperatur bei Ferritmagnetringen? Antwort: Die Curie-Temperatur ist die Schwellentemperatur. Wird dieser Wert überschritten, verliert das Ferrit seine Magnetisierung vollständig und die EMV-Unterdrückung funktioniert nicht mehr. Produkte sollten unterhalb der Curie-Temperatur funktionieren.

    F2: Kann ein Ferritmagnetring auch bei hohen Temperaturen stabil arbeiten? A: Die Betriebstemperatur muss unterhalb der Curie-Temperatur liegen. Die tatsächliche Stabilität hängt auch vom Temperaturkoeffizienten des Materials ab. Bitte geben Sie Ihren Betriebstemperaturbereich als Referenz an.

    F3: Verursacht der Ferritmagnetring einen zusätzlichen Spannungsabfall im Kabel? A: Unter normalen Wechsel- und Gleichstrombetriebsbedingungen ist der durch den Ferritmagnetring verursachte Spannungsabfall extrem gering und kann für die meisten Kabelanwendungen vernachlässigt werden.

    F4: Kann ein Ferritkern sowohl für Signalleitungen als auch für Stromkabel verwendet werden? A: Ja, aber die Materialgüte muss unterschieden werden. Mn-Zn eignet sich für Stromkabel, Ni-Zn ist für Hochgeschwindigkeitssignalkabel empfehlenswerter.

    F5: Warum ist die Filterwirkung nach dem Einbau des Ferritrings nicht optimal? A: Mögliche Gründe: falsche Materialqualität, nicht passende Störfrequenz, magnetische Sättigung durch hohen Gleichstrom, ungeeigneter Einbauort oder zu wenige Drahtwindungen. Sie können Ihre Testdaten für unseren technischen Support zur Verfügung stellen.

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